Poszter Szekció ALANGERHANS-SZIGET GYERMEKE (INZULIN) Hauser Diána, Meiszterics Anikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Poszter Szekció ALANGERHANS-SZIGET GYERMEKE (INZULIN) Hauser Diána, Meiszterics Anikó"

Átírás

1 335 Poszter Szekció ALANGERHANS-SZIGET GYERMEKE (INZULIN) Hauser Diána, Meiszterics Anikó Leôwey Klára Gimnázium, Pécs Felkészítõ tanárok: Gaál Tiborné, dr. Nagy Mária Mi az inzulin? Az inzulin a hasnyálmirigy egyik hormonja. Az inzulin egy másik, vele ellentétes hatású hormonnal, a glucagonnal együtt a máj bal lebenye alatt, a nyombél patkója által részben körülölelt hasnyálmirigy úgynevezett Langerhans-szigeteiben termelôdik, és innen közvetlenül a vérbe jut. A szigetek ß-sejtjei az inzulint, az α-sejtek pedig a glucagont állítják elô. E két hormon pontosan összehangolt mûködése biztosítja az egészséges emberben a vér cukorszintjének a szûk határokon belül maradását. Az inzulin minden magasabb rendû állatban megtalálható, de építôköveiben aminosav-összetételében az ember inzulinja különbözik az állatokétól. Az emberi inzulin Az inzulin a 21 aminosavat tartalmazó A-láncból és a 30 aminosavra bontható B- láncból áll, amelyeket két S-S-híd (disulfid-híd) kapcsol egymáshoz. Ezen kívül az A- alegységben még egy belsô S-S-híd található. Az egyes állatfajok inzulinjai több aminosav maradékban különböznek, de az eltérések ellenére bármely inzulin minden állatfajon hatásos. (pl. a szarvasmarha inzulin 3, a sertés inzulin csupán 1 aminosavban tér el az emberi inzulin összetételétôl.) Az A- és B-alapegységek kapcsolódása a hatáshoz nélkülözhetetlen; az egyes polipeptid-láncok külön-külön hatástalanok.

2 336 Az inzulin szekrécióját alapvetôen a vércukorszint határozza meg. A ß-sejtekbe jutó glükóz (vagy a glucoreceptorokhoz kötött glükóz) stimulálja a raktározott inzulin kidobását és az inzulin újonnan történô szintézisét. A glukóz mellet inzulin-szekréciót fokozó hatása van más cukroknak is (pl. fruktóz), egyes aminosavaknak (pl. leucin), egyes hormonoknak (pl. gasztrin, szekretin, GH). Az inzulin funkciói a szervezetben 1. A májban indukálja glikogén képzôdését és fokozza annak aktiválását, így növeli a májsejtek glükózfelvételét. 2. Az izomzatban és a zsírszövetben megkönnyíti a glükóz diffúzióját a membránon keresztül azáltal, hogy a transzportrendszer inzulin jelenlétében a glükózéhoz affinisabb lesz. 3. E hatásokon keresztül másodlagosan javítja a glükóz- és a glikogén-szintézist. 4. Gyorsítja az aminosavak felvételét, amelyek aktív transzport révén jutnak a sejtekbe. 5. Befolyásolja a kálium transzportját. 6. Fokozza a citrátkör aktiválását. 7. Zsírsejtekben gátolja a trigliceridek hatását, viszont fokozza a glükóz felvételét, felhasználását, direkt oxidációját, és az acetil-coa-karboxiláz aktivitás fokozásával a zsírsavak szintézisét, amelyekbôl glicerinnel trigliceridek képzôdnek. 8. A sejtmagban növekedést kifejtô hatása is van. Mit kell tudnunk az I. típusú cukorbetegségrôl? Az I. típusú cukorbetegséget inzulin-dependensnek is nevezik. Fô jellemzôje, a nagyfokú inzulinhiány, és hogy a betegség nagyon hirtelen kezdôdik. Ennek következtében a vér cukorszintje rohamosan felszaporodik, ezzel párhuzamosan megnô a vizelet mennyisége és vele a cukorürítés. Sok folyadékot fogyasztanak, ugyanakkor a vizelet által cukor formájában történô energiavesztés miatt a beteg gyorsan fogy, nemegyszer csont és bôr lesz. A sejtek ekkor megkísérlik energiaigényüket a rendelkezésre álló zsírsavakból fedezni. Ezek bomlástermékei, az ún. ketontestek (közülük legismertebb az aceton) erôsen felszaporodnak a vérben, és bôséggel ürülnek a vizeletben. Ilyenkor aceton (körömlakklemosó) szagú a lehelet. Az I. típusú cukorbetegség annyit jelent, hogy inzulinkezelés nélkül az élet nem tartható fenn. Mit kell tudnunk a II. típusú cukorbetegségrôl?

3 337 A II. típusú cukorbetegséget nem inzulindependens diabetesnek nevezzük. Ha normális testsúlyú embernél lép fel ez a diabetes forma, az állapot érdemi befolyásolására nagyon kevés a lehetôség. Feltétlenül fontos, hogy a megfelelô diétás rendszabályokat bevezessék, és ha még ezen kívül az addig mozgásszegény életmódot folytató cukorbeteg még rendszeres sporttevékenységbe vagy fizikai munkába kezd, mai tudásunk szerint mindent megtett egészsége karbantartása érdekében. Valamint az egészség hosszú távú megóvásában fontos szerep jut a rendezett életmódnak (pl. dohányzás kerülése, nagyobb mennyiségû alkohol elhanyagolása). Ezzel szemben nagyon sok vonatkozásban más a helyzet a kövér cukorbetegek esetén. Náluk a ß-sejtek teljesítôképessége sokkal nagyobb, mint a normáltestsúlyú cukorbetegeknél, és a súly-feleslegüktôl képesek megszabadulni, inzulin-receptoraik funkciója is normálissá válik. Tehát, gyakorlatilag meggyógyulhatnak. Éppen ezért kövér cukorbetegek esetében a diéta bevezetése nagyon hatásos lehet feltéve, hogy helyesen alkalmazzák. A II. típusú cukorbeteg életben tartásához inzulinra nincs szükség. Idôskorban másfajta cukorbetegség van? Tapasztaljuk, hogy a kor elôrehaladtával megnô a cukorbetegek részaránya, de ez esetben is II. típusú cukorbetegségrôl van szó. Általában az idôskorúak cukorbaja igen enyhe, pusztán diétás- és tablettás kezelésre jól reagál. Ugyanakkor az életkorra visszavezethetôen, az idôsek cukorbajához társul a legtöbb betegség, mindenekelôtt az érelmeszesedés különbözô megjelenési formái, a szív- és érbántalmak, a magas vérnyomás, az epekô stb., melyek komolyan megnehezíthetik a cukorbaj kezelését, és amelyekre a cukorbetegség ugyancsak kedvezôtlenül hat. A különbözô betegségekre adott gyógyszerek esetleges kölcsönhatásaira is erôsen tekintettel kell lenni. Ezért az idôsek cukorbaja bár enyhe, mégis körültekintô gyógyszerkezelést igényel. Glükóz kimutatása Glükózt a vizeletbôl és a vérbôl is meghatározhatunk. Vizeletbôl: 1. Benedict-próba: Reagens: α-oldat: 17,3 g CuSO 4 5 H 2 O 100 ml víz ß-oldat: 173 g nátriumcitrát 100 g nátriumkarbonát 600 ml víz

4 338 Az α-oldatot lassan, állandó keverés közben adjuk a ß-oldathoz, és vízzel 1 literre egészítsük ki. 5 ml reagenshez adunk 8-10 csepp vizeletet, majd a csöveket 5 percre forró vízfürdôbe tesszük. Nagy cukorkoncentráció esetén téglavörös csapadék képzôdik, kevés cukor jelenlétében a folyadék a csapadék felett zöldesen elszínezôdik. 2. Nylander-próba: Reagens: 4 g Seignette-só (K-Na-tartarát) 100 ml 10 %-os NaOH 2 g bázikus BiNO 3 1 rész vizelethez 1/3 rész Nylander reagenst adunk, és 4 percig Bunsen égôn melegítjük. Pozitív esetben fekete bizmutcsapadék keletkezik. Fehérje tartalmú vizeletet elôbb híg ecetsavval savanyítva és szûrve fehérjementesíteni kell, mivel fehérje esetén fôzésre barna szín alakulhat ki. 3. Fehling-próba: Reagens: I. 7 %-os CuSO 4 5 H 2 O II. 10 %-os NaOH-ban oldott 34% Seignette-só A két reagens oldatból azonos mennyiséget keverünk össze, ugyanennyi desztillált vizet teszünk hozzá. Felforraljuk, és a forró oldathoz néhány csepp vizeletet adunk. A fehérjetartalmú vizeletet savanyítás után fôzzük, majd a kicsapódó fehérjét szûrjük, és a szûrlettel végezzük el a próbát. A Nylander-és a Fehling-próba nem specifikus redukciós próba. 4. ß-d-glükózoxidázzal: Ez a próba glükózra specifikus. Glukotest (Boehringer) papírcsíkot mártunk kb. 1/3 részéig a vizeletbe, és azonnal kivesszük. 3-5perc múlva a papírcsík legsötétebb helyének színintenzitását a mellékelt színskálával összehasonlítjuk. 0,2 % glükóz fölött a próba pozitív.

5 Enzimatikus módszerek:! Hexokináz! Orto-toluidin módszer! Polarimetriával Vérbôl: 1. Redukciós módszerek: Ma már nem nagyon használatosak, mivel a glükóz mellett a szabad glikozidos OH-csoporttal rendelkezô egyéb cukrok, ill. egyéb redukáló anyagok is adják. 2. Orto-toluidin módszer: Az aldohexózok savanyú közegben O-toluidinnel zöldeskék színreakciót adnak fôzés közben. A módszert ma már inkább vizeletglükóz meghatározásra használják. 3. Glükóz oxidázos módszer: A GOD-POD-PAP reakció lényege, hogy glükóz oxidáz hatására gluconolakton, ill. peroxid keletkezik, amely enzimatikusan a jelenlévô 4-aminofenazonnal és fenollal piros színreakciót ad. 4. Hexokináz (HK) módszer: A glükózt HK-val glükóz-6-foszfáttá alakítjuk, ATP közben ADP-vé alakul át. Specifikus, referens módszer. 5. Glükózdehidrogenázos (GDH) módszer: A ß-D-glükózt a GDH NAD jelenlétében gluconolaktonná oxidálja, ekvivalens NADH+H keletkezik. Ez utóbbit UV fotometriásan mérjük. Ez is specifikus, referens módszer. Irodalom Dr. Fövényi József: Cukorbajról cukorbetegnek Egyetemi jegyzetek

6 340 Máj Zsírsavak Glükóz megkötés glikogén TG glükóz aminosavak Glicerin piruvát Zsírszövet Izom Glicerin lactát alanin Artériás TG glükóz glükóz piruvát NH2 zsírsavak aminosavak glükóz-6-foszfát glükóz felvétel és felinzulin fokozza használás glikogén GH csökkenti más szövetekben inzulin és izomaktivitás fokozza GH csökkenti GLUKÓZFORGALOM ÉS A VÉRCUKORSZINTET BEFOLYÁSOLÓ HORMONOK HATÁSAI A MÁJBAN, IZOMBAN ÉS ZSÍRSZÖVETBEN

7 341 A NAPENERGIA FELHASZNÁLÁSA Molnár Gellért PTE II. Sz. Gyakorló Általános Iskola, Pécs Témavezetô tanár: dr. Halblender Anna Bevezetés Az emberiség évezredeken keresztül küzdött azért, hogy a Földet lakhatóvá tegye és élete minél kényelmesebb legyen. Ennek eléréséhez a környezet átformálásán túl egyre több és több energiára volt szüksége. A bennünket körülvevô használati tárgyak többségének, a világításnak, a fûtésnek, az autóknak és egyéb közlekedési eszközöknek, valamint az iparnak korlátlanul nô az energiaigénye. A mûszaki és tudományos fejlôdés során a legutóbbi 200 esztendôben az ember természet fölötti hatalma azonban olyan szintre jutott, amely a környezetet teljes elpusztulással fenyegeti. Kezdetben a fô energiaforrás a szén, majd a földgáz és a kôolaj volt. Az elégetésük során keletkezô légszennyezô anyagok komoly, bolygónk létét is fenyegetô környezeti problémákat okoznak (1. ábra), s készleteik riasztó gyorsasággal fogynak. (Feltárt szénkészleteink kb. 200 évig, az olaj és földgáz készletek várhatóan 50 évre elegendôek.) Az új energiaforrás, a nukleáris energia sem hozta meg a várt végleges megoldást, és a nukleáris energiához szükséges urántartalékok is korlátozottak. Egyre sürgetôbbé válik környezetbarát energiaforrások kiaknázása és minél szélesebb körben való elterjesztése. Megbeszélés Energiaszükségletünk fedezésére az energiaforrások három nagy csoportja áll rendelkezésünkre (2. ábra.) a fosszilis-, a nukleáris- és az ún. megújuló energia. Ma még többnyire a hagyományos tüzelôanyagok (I. csoport) égetésével termeljük Földünk energiafogyasztásának több mint 80%-át, az atomenergia mértéke 4-5%, mely várhatóan a súlyos katasztrófák veszélye miatt döntôen nem fog változni. A világ csillapíthatatlan energiaéhségét az energiatakarékosság sem oldja meg. A környezet megóvása, az új, olcsó energiaforrások keresése során egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások. Az elsôdleges energia szükséglet kielégítésében arányuk Európa országaiban ma még csupán 3-4%. Bebizonyosodott, hogy a legszélesebb körben elterjedt fosszilis tüzelôanyagokat felváltó források közül a Nap a legbiztonságosabb. A hasadási energia kivételével az összes fosszilis- és megújuló energia-forrás végsô soron a Földre sugárzott napenergi-

8 342 ából ered. A Nap széles spektrumú hôt és fényt nyújtó legtisztább energia-forrás. A spektrum látható és közeli ultraibolya része nagy energiatartalmánál fogva fotokémiai, az infravörös sáv hôforráskénti felhasználásra alkalmas. Mibõl van a Napnak energiája? A Nap évmilliárdokig elegendô atom-energia központ, melyben magfúzió zajlik. Mérhetetlen energiáját a Hidrogénnek Héliummá való átalakulása okozza (3. ábra.). A folyamatot hatalmas energiafelszabadulás kíséri több ezer C -on. A Föld felszínét évente mintegy 3,9 millió exajoule (10 18 ) energiatartalmú napsugárzás éri, ami kb. 22 millió tonna kôolaj elégetésével állítható elô. A Nap energiájának kb. 50%-a jut el a földfelszínig. Ez a mennyiség is oly hatalmas, hogy 40 perc alatt a Földre sugárzott energia a teljes emberiség 1 évi energiaszükségletének (350 exajoule) kielégítésére elegendô volna (4. ábra). A Napból kiinduló sugárzás 32,5%-a visszaverôdik, 17,4%-a elnyelôdik a légkörben, vagyis csak 47,4%-a éri el a földfelszínt. Ebbôl 33% a tengerek vízét melegíti, 14,4% jut a szárazföldre, és mindössze 0,1% -ot használnak fel a növények a fotoszintézishez. Hogyan hasznosíthatjuk a Nap energiáját? A napsugárzás vagy közvetlenül, kisegítô eszköz, berendezés nélkül (az elnyelt sugárzás hôvé alakul) hasznosítható, vagy közvetve, megfelelô szerkezetek segítségével hô- vagy villamos energiává alakítható át (5. ábra.). A fényenergia hôvé való alakítására a legegyszerûbb módszer a sötét színûre festett víztarály. Hátránya, hogy az elnyelt hôt ki is sugározza. A modern hôcsapdák speciális üvegbôl készülnek, amely a fényt átereszti, de az infravörös sugárzást nem. Így 2 m 2 felületen akár 1 kw hôteljesítmény is nyerhetô 50%-os hatásfokot feltételezve. Napkollektorokkal, napelemekkel, vagy a biomassza égetésével hô vagy villamos energiává alakítható. Hol hasznosíthatjuk a napenergiát? A napenergia hasznosításának a legnagyobb hagyománya a mezôgazdaságban van üvegházak, fóliás növénytermesztés, terményszárítás, öntözés, növényi biomassza gyártása fûtô- és tüzelôanyagnak. Az iparban és a közlekedésben is nagy jövô vár rá. Naperômûvek, elektromos áramot szolgáltató napcellák a villamos energia ellátást, a fûtés és melegvíz szolgáltatást biztosíthatnák. A napenergia segítségével elôállított hidrogén helyettesíthetné a benzint. Az ûrkutatásban távközlési mûholdak energiaellátása, és energia-sugárzó központok fölépítése lenne a jövô feladata. Számos használati eszközünk mûködik napelemmel: kvarcórák, zsebszámolók, játékok stb. Megfelelô irányban épített és üvegezett lakóházak fûtése, a háztetôkön vagy egyéb helyen elhelyezett napkollektorok segítségével fûtés, fôzés, vízmelegítés (uszodáké is), vagy a világítás oldható meg napenergiával (6. ábra)

9 343 Passzív napenergia hasznosítás: (7. ábra) Az elsô napházat 1948-ban Telkes Mária biofizikus építtette. A 3 m magas üvegfal mögötti forró levegôt glaubersót tartalmazó tartályok köré fúvatták C os só megolvad, lehûléskor a felvett olvadási hô dermedési hôként felszabadul. Ma naptavakkal fûtik a növényházakat vagy elektromos energiát termelnek. A tavakban egymásra rétegezett különbözô koncentrációjú sóoldatok nyelik el a nap energiáját. Hogyan mûködnek a napenergiát felhasználó szerkezetek? A napenergia befogásának legismertebb módszerei a napkollektorok és fényelemek. A napkollektorokon folyadékot vagy levegôt áramoltatnak keresztül úgy, hogy minimális legyen az energiaveszteség (visszasugárzás, hôvezetés). Sok típust fejlesztettek ki, a legnagyobb energiát a napkohók gyûjtik össze: (8. ábra) 1. Síklemezes kollektorok vegyi reaktorok az UV fényt is áteresztô üveg vagy mûanyag felületek, a szórt fényt is (felhô, köd) hasznosítja, épületek teljes fûtése, melegvíz ellátása biztosítható vele 2. Parabolavályú alakú kollektorok: a tengely mentén elhelyezett üvegcsôbe fókuszálja a visszavert napsugárzást, csak a közvetlen sugárzást hasznosítja 3. Parabolatükrös kollektorok: két tengely mentén a reaktor felé irányítják a napfényt, majd egy pontba fókuszálják. 4. Napkemence (napkohó): (9. ábra) sík- és parabola tükör együttesen képzi a kb sun energiájú sugárnyalábot. A gyújtópontban elhelyezett optikai elemmel további koncentráció érhetô el. 5. A talaj melegének hasznosítására hôelnyelô hôszivattyúkat használnak fagyálló folyadék alkalmazásával. A befektetett energia 3-4-szeresét nyerik. 6. A vákumkollektorok maximális energia felvételt biztosítanak. 1 sun = 1 napegység = 1353 W/M 2 A Nap elektromágneses sugárzása a napelem (10. ábra) alapanyagát képezô félvezetôben szabad töltéshozókat hoz létre. A fémelektródokat külsô áramkörön keresztül összekapcsolva egyenáramot kapunk. A napelem fény hatására mûködik, így egyéb fényforrás hatására is (zsebszámolók, kvarcórák stb.). Hatásfoka a 38%-ot is elérheti (az aktív felhasználás 30-60%, a kollektoros 8-25%). Az 1950-es évektôl kerültek elôállításra egykristályos, majd sokkristályos napelemek formájában. Leggyakrabban szilíciumból készülnek, de felhasználható kadmiumtellurid, gallium-arzenid, vagy indium-diréz-szelenid is.

10 344 Probléma a napenergia tárolása és szállítása: (11. ábra) A megoldás kulcsa lenne a napenergia szobahômérsékleten, szállítható vegyületek formájában kémiai energiává való átalakítása. Egyik elképzelés a metán széndioxid katalitikus átalakulása (CH 4 + CO 2 = 2CO + 2H 2 ) vagy egy fényelektromos generátor szolgáltatná az energiát a víz elektrolíziséhez. A termelôdött hidrogén mint legtisztább tüzelôanyag állna rendelkezésre, hisz égésekor víz képzôdik. Nem folyamatos a Napellátás (12. ábra) A napenergia hasznosítás mértékét a külsô adottságok jelentôs mértékben befolyásolják, (napsütéses órák száma, borultság hatása, szórt sugárzás intenzitása, közvetlen sugárzás beesési szöge) melyeket technikai eszközökkel nem tudnak befolyásolni. Ezért azokhoz alkalmazkodnunk kell és az energia tárolási módokat kidolgozni. A napenergia szállítás megoldásával elkerülhetô lenne az évszakos ingadozás ill. olyan helyekre is eljutna, ahol kevés van belôle. Magyarországon tiszta idôben W/m 2 körüli sugárzás intenzitás mértékek mérhetôk. Az ország 0,24%-át kéne napelemmel befedni, hogy a teljes belföldi szükségletet fedezni tudjuk. A napsugárzásból nyerhetô energiából évente országonként szor több jut, mint azok energia szükségletei. Összefoglalás Az általánosan használt fosszilis tüzelôanyagok és uránérc készletek lassan kifogyóban vannak. Annak felismerése, hogy az energianyerés folyamán környzetünket súlyosan károsítjuk idôszerûvé tette új energiaforrások felkutatását. A tiszta napenergia nemcsak biztonságos, de többek számára hozzáférhetô és üzemeltetése olcsó. A még korántsem kiaknázott megújuló energiák hasznosításával élve talán sikerül viszszaállítanunk környezetünket eredeti egészséges állapotába és megmenteni a Földet. Irodalomjegyzék 1. Rózsahegyi Márta Wajand Judit: Kémia itt, kémia ott, kémia mindenhol! Nemzeti Tankönyvkiadó ELTE Eötvös Kiadó, Bp., Dr. Gyurkovics Lajos: Hôtermelés napsugárból. Mûszaki Könyvkiadó, Dr. Erich Überlacker: A Nap. Tessloff és Babilon kiadó, Dr. Erich Überlacker: Atomenergia. Tessloff és Babilon kiadó, 1992

11 Visnyovszky Tamás: Környezetbarát technológiák II. Aszalás hagyományos módon és napkollektor segítségével 6. Ezermester hobbi, 1998/6. szám. Napenergia hôszívattyúval 7. Sochaczewski Avi Mahler Peretz: Napenergia. 150 izgalmas kísérlet napenergiával Emberiség és energetika A Pécsi Erômû Részvénytársaság 2000/4. kiadványa 9. Balog Károly: Napra kész energia 10. Hoffmann Dániel: Telkes Mária életrajza 11. Lukács Gábor: A napenergia a környezetvédelem szolgálatában. Élet és Tudomány archívum 12. Tudás Fája 2000: Napenergia, 185. old. 13. Gazdasági Minisztérium Energia Központ Kiadványai Vízmelegítés napenergiával Villamos energia termelés szélenergiával 14. Gyöngyösi István: Fellendülôben a napenergia hasznosítása 15. Mószár Gábor Farkas István: Napenergia hasznosítás 16. dr. Major György: Napenergia kérdések a levegôben 17. A napenergia és hasznosítása: /MGUTI/napener 1.htm A poszterbemutató ábráit lásd a következõ oldaltól!

12 ábra Energiahordozók káros környezeti hatásai Üvegház hatás CO2 és más gázok globális felmelegedés és következményei Savas esõk nitrogén oxidok és SO 2 erdõk, vizek, termények, épületek pusztulása, az emberi egészség károsítása Szmog gyárak-, fûtés füstje, kipufogó gázok stb. asztma és egyéb tüdõbetegség Olajszennyezõdés tengerek, partok tönkretétele, halpusztulás Radioaktív hulladék-, atom-reaktor katasztrófák

13 ábra Az energiaforrások három nagy csoportja áll rendelkezésünkre I. Fosszilis A földtörténeti ókorban megkövesedett állatok és növények maradványai lassú regeneráció Szén 1 kg szén 8 kwh Földgáz Kõolaj II. Nukleáris Maghasadási energia Urán kg U 23 x 105 kwh Urán 238 Nap III. Megújuló Regeneratív energia emberi beavatkozás nélkül újratermelik magukat és a környezetet sem károsítják Szél Víz Biomassza a növények az asszimiláció során kémiailag kötik meg a napenergiát Geotermikus

14 ábra A Nap energiáját magfúzió okozza A He tömege kisebb, mint a 4 H, amelybõl létrejött. A veszendõbe menõ anyag-mennyiség energiává alakul át. A folyamatot 2,5 x J/mól energiafelszabadulás kíséri. Eközben az anyagsûrûség 10 8 kg/m 2 - re nõ, a hõmérséklet K fölött van. 4 1 H 1 = 2 He 4 + 2e - + 2γ + 2ν γ= foton, ν= neutrinó A Nap másodpercenként 564x10 6 tonna hidrogént alakít át 560x 10 6 tonna héliummá.

15 ábra A földfelszínt érô napsugárzás számos tényezô függvénye

16 ábra A napenergia felhasználási módjai Passzív napenergia hasznosítás Aktív napenergia hasznosítás Spontán hõnyerés 1. Fotodinamikus mód ( a sugárzási energia átalakítása hõenergiává) 2. Fotovillamos mód ( a sugárzási energia átalakítása villamos energiává) 3. A biomassza hõenergiává alakítása " Megfelelõ tájolás " Célszerû üvegezés " Hatékony szigetelés " Alkalmas szerkezeti anyagok választása /legegyszerûbb módja a vízmelegítés feketére festett hordóban/ " Napkollektorok " Napelemek " Égetés, biogáz

17 6. ábra Passzív napenergia haszosítás 351 A beáramló napsugárzásból több energia is csapdába ejthetõ, ha e céra külön helyiséget építenek, megfelelõ szögû ablakokkal 7. ábra Napkollektor A 40C hõmérséklet feletti mûködést a hõelnyelõ hõszigetelésével, jó minõségû fényelnyelõ bevonatával és fényáteresztõ takarással kell biztosítani. Ezeket a berendezéseket nevezzük üvegezett síkkollektoroknak.

18 352 A KÖD ÁTKA AZ ANGOLKÓR (RACHITIS) Horváth Zsuzsanna, Schwarcz Eszter Leõwey Klára Gimnázium, Pécs Felkészítõ tanárok: Gaál Tiborné, Dr. Nagy Mária Története Habár mára már e betegség visszaszorulóban van, a XX. század elsõ harmadában, Angliában elterjedt népbetegség volt, a ködös, esõs éghajlat, kevés napfény és a rossz táplálkozási szokások következtében. A betegség kialakulásának okai: D-vitamin hiánya, amely a Ca és a P felszívódását és a csontokba való beépülését segíti A foszfor és a kálcium hiánya vagy nem megfelelõ arányú jelenléte a szervezetben. Magyarországon a betegséget úgy elõzik meg, hogy csecsemõkorban ingyenes D-vitamin tablettákat adnak a gyereknek. A rachitis fõleg 3 hónapos kortól 3 éves korig alakulhat ki. Ha a terhes anya D-vitamin ellátottsága nem megfelelõ, korábban is jelentkezhet. A D-vitamin keletkezése A D-vitamin a Nap ultraibolya sugárzásának hatására képzõdik provitaminjaiból. Ezek a provitaminok részben a bõrben találhatók (7-dehidroxikoleszterin) ill. a táplálkozás során jut be a szervezetbe (ergoszterin pl.: élesztõ). Ezek a provitaminok szterán vázas vegyületek (három hat- és egy öttagú széngyûrû összeolvadása) Kész D-vitamint is felvehetünk étkezés során, pl.: csukamájolajjal, halzsiradékkal. A D-vitaminok közül a legelterjedtebb D 2 ill. D 3 -vitamin, amelyek közül a D 2 -vitamin más néven ergokalciferol növényi eredetû, és az ergoszterinbõl keletkezik. A D 3 -vitamin állati eredetû kolekalciferol a 7-dehidrokoleszterinbõl keletkezik. A bõrben provitaminokból UV fény hatására prekalciferol keletkezik: a B-gyûrû felszakad,majd hõ hatására a szakadás mentén a pí-kötések eltolódnak; és metilén csoport keletkezik. (A konjugált kötésrendszer megmarad.) Az így keletkezett molekula, a kalciferol vagyis D-vitamin még csak prekurzor anyag, vagyis a szervezetre még nincs hatása. A májban egy hidroxiláz enzimha-

19 353 tására a 25. szénatomon hidroxilezõdik (25-hidroxi-kalciferol), amely a vesében még tovább hidroxilezõdik 1alfa,25-dihidroxi-karciferollá. Az egyes szénatomra bekapcsolódott hidroxil csoportnak fontos élettani jelentõsége van a lejátszódó kémiai reakciók során. Ezt a reakciót a mellékpajzsmirigy hormonja, a paratirin szabályozza. Lényegében tehát tipikus vitaminhiány-betegség a rachitis, mert a D-vitamin hiányában nincs mi aktiválódjon, de ugyanakkor a folyamat hormonális funkciónak megfelel, amennyiben a vese mint endokrin szerv állítja elõ a tényleges hatóanyagot. Az aktív D-vitamin a kalcitoninnal együtt szabályozza a plazma kálcium szintet, így segíti elõ a kálcium felszívódását a vékonybélbõl. A D-vitamin hiánya a szervezetben a csontképzés zavarát okozza, a csontok megpuhulnak és nem lesznek túl ellenállóak a szervetlen összetevõk hiányában. Kísérletünkkel igazolni szeretnénk milyen fontosak a csontok szilárdságát adó szervetlen összetevõk. Kísérlet: Fõtt csontot 10%-os sósavban kb. egy napig áztattunk. A csontszövetbõl kioldódó szervetlen ionoktól a csont puha, hajlítható lett. Ezzel igazolható az is, hogy a csontok rugalmasságát a kísérlet során ki nem oldódott szerves anyagok adják. Mit tehetünk mi a gyermekeinkért? A betegség megelõzése levegõztetés kielégítõ napfürdõzés egész éven át, ám az erõltetett napoztatást óvatosan és fokozatosan kell végezni korai fõzelékadás D-vitaminokban gazdag ételek fogyasztása (csecsemõtápszerek, melyek tejalapúak, jó részben tartalmaznak D-vitamint) terhes anya D-vitaminnal történõ ellátása, amit a szoptatás idején is folytatni kell (az anyatejjel táplált csecsemõk ritkábban és enyhébben betegednek meg) A betegséget elõsegítõ hatások: rossz szociális körülmények között fokozódik a betegségre való hajlam túltáplált csecsemõk D-vitamin szükséglete nagy egyes gyógyszerek (pl.: antiepileptikumok) növelik a D-vitamin szükségletet a városi lakosság körében gyakoribb a megbetegedés, mivel a városi ipari környezet levegõje erõsebben szennyezett, amely a Nap ultraibolya sugarait elnyeli

20 354 lisztes ételek, tejbedara, bab, borsó fokozza a rachitisre való hajlamot, mivel a bennük lévõ fitin a Ca 2 + és akadályozza annak felszívódását Látható tünetei A betegség teljes kialakulása elõtt már jelek utalnak rá. Ilyenek: étvágytalanság, súlygyarapodás, ingerlékenység. A beteg fokozottan izzad, különösen a fejbõre. A tarkótáji izzadás következménye a tar koponya, a tarkótáji kopaszság. A tarkótájon izzadó csecsemõ ingerült fejforgatása miatt a haj lekopik. A rachitises csontelváltozások a betegség több hónapos fennállása után válnak láthatóvá. Osteomalaciás anya szoptatott csecsemõjében azonban már 2 hónapon belül kialakul a betegség. A kezeletlen rachitis az elsõ életév végére vagy a második év elejére alakul ki teljes képében. (A gyerekkor késõbbi szakaszában a D- vitamin hiányos rachitis ritka) Korai tünete a craniotabes (lágykoponya), alapja a koponyacsontok külsõ lemezének puhasága. A lambda varrat tájának erõteljes benyomásával a csont pingponglabdához hasonlóan benyomódik. A bordák porc-csont átmenetének tapintható duzzanata okozza a rachitises olvasót. Ilyen duzzanat a csöves csontokon is tapintható a csont és a porc határán. Ezek a betegség korai tünetei. Fej: A koponya puhasága miatt a fej hátul lapos. A fal- és homlokcsont középsõ része megvastagszik, dudorossá válik, ezért a fej alakja kockára emlékeztet. A fej a normálisnál nagyobb lehet, így is maradhat az egész élet folyamán. A tejfogak áttörése késlekedhet, hibás zománcfejlõdés, és gyakori a nagyméretû fogszuvasodás. A maradandó fogak zománca is károsodhat. Mellkas: A bordák dudorossága láthatóvá és tapinthatóvá válik. A mellkasfal lelapul, és bemélyedések alakulnak ki az olvasótól hátrafelé függõlegesen. Kialakul az ún. tyúkmell, amely a szegycsont és a vele összefüggõ porcok elõugrását jelenti. Elõfordulhat, hogy a szegycsont besüpped. A mellkas alsó részén vízszintes bemélyedések alakulnak ki, ez a Harrison-barázda, mely valójában a rekeszizom tapadásának megfelelõ vonal. Jellemzõ a harang alakú mellkas. Ezek mellett még számos egyéb mellkasi és vállövi rendellenesség is fennállhat. Gerinc: Enyhe vagy közepes oldalirányú görbület. Álló helyzetben az ágyéki lordosis (homorú alakú gerincgörbület) áll fenn fokozott mértékben. Medence: Jellemzõ a visszamaradt medencedeformitás. A medencecsont elferdülése szûk medencét okozhat. Ha a torzulás maradandó, leányoknál késõbb súlyos következményekkel jár, a szûkület miatt legtöbbször császármetszéssel történik a szülés.

21 355 Végtagok: A csukló- és bokaporc duzzanata feltûnõ. Kialakul a rachitises karperec. Az alsó végtagok hosszú csontjainak, a combcsontnak, a síp és szárkapocscsontnak kóros hajlékonysága következtében O- vagy X láb alakul ki. A hosszú csöves csontok zöldgally törése is bekövetkezhet, néha tünetmentesen. A gerinc, a medence és az alsó végtagok deformálódása együtt okozza a rachitises alacsony termetet. Szalagok: Nemcsak a csontok, hanem a szalagok is veszítenek tartásukból, a szalagok ellazulnak, a bokaízületek gyengék. Izomzat: Az izmok fejlõdésükben elmaradnak, tónusuk kifejezetten laza. Ezért a mérsékelten súlyos rachitisben szenvedõ gyermek késõn áll fel és kezd el járni. A pókhas oka legnagyobbrészt a hasfali izmok lazasága. A felsorolt tüneteken kívül jellemzõ még az általános fertõzésre való hajlamosság. Gyakori a légúti fertõzés és szövõdmények. A mellkas súlyos deformitása akadályozza a légzést ill. a vele járó izommunkát. Bár a rachitis önmagában nem halálos betegség, szövõdményei, valamint a vele járó fertõzések gyakrabban okoznak halált rachitises gyerekekben, mint egészségesekben. Kezelése Természetes vagy mesterséges ultraibolyafény terápia hatásos ugyan, de a D- vitamin készítményeket elõnyben kell részesíteni. A bizonyos mennyiségû D-vitamin adagolásával a gyógyulás néhány napon belül megindul, lassan helyreáll a normális csontszerkezet. Sokszor hosszú hónapokba vagy akár évekbe is telik, míg a hosszú csöves csontok, a bordák duzzanata és a koponyacsontok deformitása végleg eltûnik. Több év alatt még a lábgörbeség is eltûnik. Elõrehaladott esetben az elváltozások részben maradandónak bizonyulnak, megmarad a görbe láb, a felkarok görbesége, a rachitises medence és az alacsony termet. Felhasznált irodalom Behrman-Kliegman-Arvin: Nelson: A gyermekgyógyászat tankönyve. Melania Kiadó, Budapest, 1997 Boda Domokos: Gyermekgyógyászat, Medicina Kiadó Budapest, 1981 Karlson: Biokémia. Medicina Kiadó, Budapest, 1975 Karlson-Gerok-Groß: Patobiokémia. Medicina Kiadó, Budapest, 1989

22 356 MIT REJT A SÁRGARÉPA? MITÔL PIROS A PARADICSOM? Leôwey Klára Gimnázium, Pécs Felkészítô tanár: Gaál Tiborné Péterfia Zsuzsa Nehéz elképzelni, hogy a közönséges sárgarépának az étkezésen túl más haszna is lehet. Sokáig nem is foglalkoztak vele, nem keltette fel a tudósok érdeklôdését, hiszen nem volt mérgezô, és a gyógyításban sem használták. A kertészeken kívül nemigen foglalkozott vele senki ben Heinrich Wilhelm Wackenroder ( ) a sárgarépa túlnyomó többségét alkotó karotint elkülönítette. Szerkezetét akkor még nem ismerték és azt sem tudták, hogy sok növényi színanyag is hasonló szerkezetû, úgynevezett karotinoid vegyület. Közülük az ôszi lomb sárga színét adó xantofillt 1837-ben Berzelius állította elô, majd 1873-ban F. A. Hartsen a paradicsom vörös színanyagát a likopint. A karotin vizsgálata a növényi színanyagok, a terpének és a vitaminok kutatásaihoz egyaránt kapcsolódott. Az elsô eredmények 1907-ben születtek, amikor Willstätter meghatározta a karotin (C 40 H 56 ) majd 1907 és 1914 között a likopin (C 40 H 56 ) és a xantofill (lutein) C 40 H 56 O 2 helyes összegképletét. A karotin iránti érdeklôdést különösképpen megnövelte kapcsolata a vitaminokkal. Paul Karrer ( ) tiszta, kristályos karotinnal végzett kísérleteivel bebizonyította, hogy A-vitamin hatása van ban a likopint vizsgálva elsôként ismerte fel, hogy a vegyület nyolc izoprén egységbôl épül fel. Richard Kuhn ( ) nevét azért érdemes itt megemlíteni, mert ô mutatta ki, hogy a répából elkülönített karotin sem egységes, hanem rokon szerkezetû anyagok keveréke, amelyeket a-, b-, c-karotinnak nevezett el. Karrer 1933-ban az A-vitamin szerkezetét feltárta, megállapította, hogy az A-vitamin a b-karotinlánc kettészakadásával jön létre, a lebomlásra a szervezetben kerül sor. Georg Wald a béka szemében sárga, karotinszerû vegyületet fedezett fel, majd hosszú évek kutatómunkájával igazolta az A-vitamin fontos szerepét a látási folyamat mechanizmusában. Aközönséges sárgarépából kiinduló kutatásokat három Nobel-díjjal is jutalmazták: 1937-ben Karrer, 1938-ban Kuhn kémiai, 1967-ben Wald pedig orvosi-fiziológiai Nobel-díjat kapott.

23 357 Poliének A természetben sok olyan szénhidrogén található, amelyek molekuláiban több kettôs kötés is elôfordul. Az ilyen vegyületeket nevezzük összefoglaló néven poliéneknek. Sok polién szép színes anyag (pl.: karotin, likopin). A természet színpompája részben a kettôs kötést tartalmazó vegyületektôl származik. Elôször szeretnék bemutatni egy egyszerûbb vegyületet, a butadiént, amelynek példáján megérthetjük a bonyolultabb szerkezeteket is. A butadién molekulában négy darab háromligandumos szénatom található. A molekulában minden atommag egy közös síkban helyezkedik el 120 -os vegyértékszöggel: A lerajzolt szerkezet a butadién molekula σ-vázának egyszerûsített rajza. A σ-vázban kötött magok és elektronok töltését megszámolva kiderül, hogy a szénatommagoknak egy-egy pozitív töltése még kompenzálatlan marad, amely egy összefüggô elnyúlt, lineáris pozitív erôtérként hat. Van még négy elektron, amelyek állapotáról szólni kell. A pozitív töltésû σ-vázon az elektronok a molekulának azon a térrészén oszlanak el, ahol a magok vonzása érvényesül, de a többi elektron taszítása minimális. Tehát a szénmagok láncolata mentén, a σ-váz síkja felett és alatt, (a következõ oldalon szereplõ ábra szerint) ez az állapot a π 1 -állapot. Ebben a molekuláris π 1 -állapotban két elektron négy szomszédos mag erôterében mozog. Az elektronok delokalizálódnak az egész konjugált (összekötött) lánc mentén. Azt mondjuk, hogy delokalizált molekuláris π 1 -állapot valósul meg. A Pauli-elv értelmében a harmadik elektron már nem lehet π 1 -állapotban (lásd a következõ oldalon szereplõ ábra). A következô lehetséges π 2 -állapotban az elektroneloszlásnak a σ-váz síkján kívül a hosszanti erôtérre merôlegesen is van egy csomósíkja. A két csomósík az elektronanyag eloszlását a σ-váz fölött és alatt is két két részre osztja. (A csomósíkok mentén az elektronsûrûség nulla) A π 2 -állapotú elektronpárnak valamivel nagyobb az energiája. A konjugált szénlánc hosszának növekedésével egyre több π állapotban van elektronpár. Az egyes állapotok energiaszintje a lánc hosszának növekedésével egyre mélyül, tehát a megfelelô π 1 -állapotú elektronpár egyre stabilisabb állapotban van. Ugyanakkor a hosszabb konjugált molekulában vannak olyan elektronpárok is, amelyek fokozatosan egyre magasabb energiaszintre kényszerülnek, egyre lazábban vannak kötve. A lánchossz növekedésével a különbözô állapotok energiaszintjei egyre közelebb tolódnak egymáshoz, s így csökken az energiakülönbség a legfelsô betöltött és a legalsó üres π-állapotok között is. Ennek nagyon fontos következménye van a molekula és a fény kölcsönhatásában.

24 358 Mi a fény? A fény fotonok raja válaszolhatjuk, ha a fényelektromos jelenségre, Sztoljetov és Hallwachs kísérletére gondolunk:ha negatív töltésû Znlemezt kvarclámpával-nagy részt ultraibolya fénnyel megvilágítunk, a lemez rövid idô alatt elveszíti a töltését. Amikor a Zn-lemezt pozitívra töltjük, nem tapasztaljuk ezt a jelenséget. Ultraibolya fény hatására a cinklemezt elektronok hagyják el. (Az eredetileg negatívra töltött fémlemez körül kialakult elektromos mezô eltávolítja a már kiszakadt elektronokat. A pozitív lemezrôl is kiugranak elektronok, de az elektromos mezô visszatereli ôket a lemezre.) Alkálifémen (Li, Na, K, Rb) a látható fény is elôidéz fényelektromos jelenséget (fotocella). Mérések igazolják, hogy meghatározott színû fény hatására ugyanabból a fémbôl mindig ugyanakkora energiájú elektronok lépnek ki, függetlenül a megvilágítás intenzitásától. Ezeket a tapasztalatokat úgy értelmezhetjük, hogy a fény továbbított és átadott energiaadagokból áll. Einstein a fény görög neve után az egyszínû fény legkisebb adagját fotonnak nevezte el.

25 359 Térjünk vissza eredeti kérdésünkhöz. Mi a fény? A fény elektromágneses hullám. Ezt a választ is adhatjuk, hiszen a fény hullámjelenségeket is mutat: interferenciára, elhajlásra, törésre, visszaverôdésre is képes. Kísérletek igazolják, hogy minél nagyobb egy elektromágneses sugárzás frekvenciája, annál nagyobb a megfelelô foton energiája. A mérési eredmények tanúsága szerint a fény frekvenciája (?) egyenesen arányos a megfelelô foton energiájával (E o ): E o =h. ν =h. c/λ h=6, Js-arányossági tényezô a Planck állandó Miután megértettük, hogy a fény kettôs természetû térjünk vissza a konjugált poliénekhez! Használjuk a következô ábrát! Ha egy vegyületen olyan fénysugár halad át, amelynek egy fotonja elegendô energiával rendelkezik ahhoz, hogy a vegyület molekulájának egyik elektronját egy magasabb energiájú állapotba emelje át, akkor az anyag a fényt elnyeli. A molekula a foton energiájától gerjesztôdik. Mindig a leggyengébben kötött, legmagasabb energiaszinten levô elektron gerjesztôdik a legkönnyebben. Gerjesztéskor a leglazábban kötött elektron ugrik át a molekula alapállapotában elfoglalt energiaszintrôl a legközelebbi lehetséges, nagyobb energiájú állapotba.

26 360 A Planck-féle összefüggést felhasználva E o =h. ν =h. c/λ láthatjuk, hogy nagy energiát igénylõ gerjesztésre csak rövid hullámhosszú ultraibolya fény fotonja képes, kisebb energiájú gerjesztéshez más, nagyobb hullámhosszú látható fény is alkalmas. Ha egy anyag csak ultraibolya fényt nyel el, akkor színtelennek látszik, ha a látható fény valamelyik komponensét, akkor az elnyelt fény kiegészítõ színét adja. A nyolc konjugált kettõs kötést tartalmazó szénhidrogén már elnyeli az ibolya fényt is, ezért halványsárga színû. A lánchossz további növekedésével az elnyelt fény a kék, zöld, sárga, narancs, vörös irányába tolódik el, a vegyület színe pedig ennek megfelelôen egyre mélyül. A nagyon kiterjedt konjugált elektronrendszert tartalmazó molekulában már sokféle gerjesztés lehetséges, ezek mindenféle látható fényt elnyelnek, és feketének látszanak. A természetben sok konjugált polién fordul elô, különösen növényekben. Ilyen a már említett likopin, amely a paradicsom vörös színét adja. A molekulában 11 konjugált helyzetû kettôs kötés van a fényelnyelésért a delokalizált π-elektronrendszer a felelôs (az izolált két kettôs kötés nem tagja a delokalizált rendszernek). A konjugált poliének delokalizált π-elektronrendszerét a molekula kromofor (színhordozó) rendszerének nevezzük.

27 A β-karotin kromofor rendszere hasonló a likopinéhoz, a karotin színe narancsvörös. 361 A karotinok biológiai jelentôsége is a fényelnyelésükkel függ össze. Az élô sejtekben a karotinok más molekulákkal együtt sokmolekulás rendszerbe épülnek be. Így lehetôség van arra, hogy az elnyelt fényenergiát teljes egészében más molekuláknak adják át, és az a sejtekben lejátszódó szintetikus kémiai folyamatokban használódjon fel. Tehát a konjugált poliéneknek nemcsak az a szerepük, hogy színeikben gyönyörködjünk, hanem az, hogy biológiai folyamatokban az energiaátvitelt megkönnyítsék. Felhasznált irodalom Dr. Pfeiffer Ádám: Szerves kémia. Gimnázium II. osztály (1991) Kajtár Márton: Változatok négy elemre (1984) Tóth Eszter: Modern fizika (1980) Dr. Baláz Lóránt: A kémia története (1996) Tóth Eszter-Holics László-Marx György: Atomközelben (1981)

28 362 Leôwey Klára Gimnázium, Pécs Felkészítô tanár: Gaál Tiborné ATOMOK, MOLEKULÁK MÉRETE Varga Renáta A különbözô halmazállapotú anyagok vizsgálatakor felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon mekkorák az ôket felépítô atomok, illetve molekulák, mekkora a részecskék közötti távolság. Az atomok méretét viszonylag könnyen a függvénytáblázatból kikeresve megadhatjuk, ebbôl pedig a molekulák mérete már megbecsülhetô. Az általam bemutatásra kerülô poszter ezzel a kérdéssel foglalkozik, illetve számolási és kísérleti úton is bemutatja az atomok méretének meghatározását. Terveim szerint a poszter elméleti leírásból, a kísérleti- és a számolási módszer leírásából fog állni; a kísérlet során készített képekkel kiegészítve. A számítási módszer során a moláris térfogat, a sûrûség és az Avogadro-szám segítségével megközelítôleg sikerül meghatározni a méretet, de nem teljesen pontos, ugyanis egy feltételezés is szerepel benne. A kísérleti módszer folyamán a sztearinsav-molekula méretét és alakját állapítom meg, melynek során a benzinben oldott sztearinsavat cseppentem a vízre, s babahintôpor segítségével a folt átmérôjét meg tudom mérni. Az átmérôbôl pedig gondos számolás útján meghatározható a molekula mérete, és hozzávetôleges alakja is. Érdekességképpen még röviden a levegô molekuláiról is szó lesz, illetve arról, hogy mekkora az átlagos távolság a normál állapotú levegô molekulái között.

29 363 AZ ELEKTRONSZERKEZET, ELEKTRONPÁLYÁK ÉS KÉMIAI KÖTÉSEK A VÁRAY-FÉLE ELEKTRONSZERKEZETI PERIÓDUSOS RENDSZER ALAPJÁN Kertész Gábor Zrinyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola, Szigetvár Felkészítô tanár: Váray Károly Bemutatok egy korszerû kvantummechanikai elektronszerkezetet tükrözô ún. Váray-féle Elektronszerkezeti Periódusos Rendszert és annak alkalmazását az óvodától az egyetemi oktatásig: pl. az elemek elektronszerkezetének felírására, az elektronpályákat, az ionok képzôdését atomokból és a kémiai kötéseket. TERMÉSZETVÉDELEM A PINTÉR-KERTBEN Komlósi Veronika, Pónya Zsófia PTE 1 sz. Gyakorló Általános Iskola, Pécs Felkészítô tanár: Dr. Komlósi Ákosné, Kunos Istvánné 1. A Pintér-kert kialakításának rövid történte A kert a nevét Pintér Jánosról kapta, aki az elsô világháború idején A tiroli Császárvadászoknál szolgált, a civil életben pedig banktisztviselô volt között telepítette a legtöbb növényt. A kert területe 2,4 hektár, a legmagasabb és legalacsonyabb pontja közötti szintkülönbség 70 méter. A növények közül elsôsorban az örökzöldek jellemzôek, a legidôsebb példányok 70 évesek. 2. Védett növények és állatok! Karsztbokor-erdô (molyhos tölgy, virágos kôris, cserszömörce, jerikói lonc, majomkosbor, bíboros kosbor, nagy ezerjófû)! Örökzöldek (arizónai ciprus, egytûs diófenyô, kínai áltiszafa)! Mediterrán növények (júdásfa, fügefa, gránátalma)! Állatok (mocsári teknôs, csonkafülû denevér, erdei sikló, különbözô madarak és rovarok) 3. Mikroklíma! Fogalma: kisebb terület sajátos éghajlati viszonyai.! Pécs és környékének éghajlata

30 Veszélyeztetô környezeti hatások! Levegô-, talaj-, és vízszennyezés! Kísérletek ismertetése (kén-dioxid hatása a tölgy és vörösfenyô levelére, talajfajták ph-ja, csíráztatás savas kémhatású oldattal való locsoláskor) 5. Ajánlás! Miért jó, hogy van Pécsett egy Pintér-kert? VÉDETT GYÓGYVIZEK A DÉL-DUNÁNTÚLON Benkovics Barbara, Kokas Ágnes, Kraft Amália PTE 1 sz. Gyakorló Általános Iskola, Pécs Felkészítô tanár: Zeke Istvánné 1. A gyógyvizek felfedezése Az alkimisták idejében fedezték fel az emberek, hogy bizonyos bányavizek a környezet anyagait megváltoztatják. Van a Kárpátokban Smolnicium ( Szomolnok) városka mellett egy kút, melybôl vizet merítenek, és háromágú csatornába öntik, akárhány adag vasat teszel bele, rezet veszel ki, pontosan olyat, mint amit a földbôl bányásznak írta 1617-ben Szepsi Csombor Márton. A kor kémikusai rendre fedezték fel a gyógy- és ásványvizeket és elemezték is azokat. Az alkímia iránt kevésbé érdeklôdôk kíváncsiságát is felkeltette a hír, például Ernô szász fejedelem közvetlenül Thököly Istvánhoz (a késôbbi fejedelem apjához) fordult kérésével. Válaszlevelében Thököly megerôsítette a hírt, sôt azt is leírta, hogy bárki saját maga is meggyôzôdhet róla a helyszínen és az elvégzett kísérletrôl igazolást is kaphat a következô szöveggel: Meg van írva, a vas anyaga átváltozik rézzé Szomolnokon. Ma már pontosan tudjuk, hogy az alábbi kémiai reakció játszódott le: Fe + Cu 2+ + SO 4 2- = Fe 2+ + SO Cu Magyarország mindig is híres volt ásványvizeirôl, melyet az orvosok fel is használtak és használnak mindmáig gyógyító munkáik során. Késôbb is szép számban jelentek meg az ásvány-, és gyógyvizek vizsgálatával foglalkozó könyvek a budai, trencséni, pörtyéni, és dunaalmási ásványvizekrôl.

31 A természetes vizek rendszerezése Természetes vizek Felszín alatti vizek felszíni vizek talajvíz rétegvíz hévíz artézi víz édesvíz sós víz ásványvíz gyógyvíz 3. A Dél-Dunántúl fontosabb gyógyfürdôi Térképvázlaton jelöljük 4. Harkány-fürdô története A fürdôt a kitûnô természeti adottságok, a víz gyógyhatása és a pompás környezet tette ismertté. Egyes feljegyzések szerint a harkányi forrást már a török megszállás idejében ismerték. Késôbb, a XVIII. századi térképvázlatokon Büdösrét néven jelölték. Az elsô vegyelemzést 1823-ban Patkovics József orvos végezte. Gyûd és Harkány között a XIX. század elején hatalmas mocsár húzódott. A terület a Batthyány uradalomhoz tartozott, céljuk volt a mocsár lecsapolása, amihez jobbágyaikkal árkot ásattak. A munkások közt volt egy Pogány János nevu gyudi lakos, akinek a lába térdtôl talpig dagadt volt és kínzó fájdalom gyötörte. Ez a munkás érezte az árokból feltörô melegvíz áldásos hatását, néhány nap elteltével ugyanis a fájdalma enyhült, a lába pedig annyira leapadt, hogy már csizmát is tudott húzni. A következô nyáron már számos ember kereste fel a gyógyforrás környékét és jótékony hatását szerte az országban terjesztették. 1824, ez az év tekinthetô az elsô fürdôévadnak ben Zsigmond Vilmos vezetésével kutat fúrtak. 34,77 méter mélyrôl 1200 liter 62,5 o C-os víz tört a felszínre percenként. Ennek a víznek a tudományos elemzésére Than Károly, a pesti egyetem kémia tanára kapott megbízást. Jelentésében a következôket írta: a kénes hévizek közé tartozik. Különösen jellemzô alkatrészei szénélegkénegen és a viszonylag túlnyomó mennyiségû szénsavas nátriumon kívül, kovasavas nátrium, továbbá jód és brómtartalom, mely utóbbiak az összes sótartalom mintegy 1 1/3 százalékát teszik ki. A vízbôl kitóduló gázban foglaltatnak szénsav, légenyszénélegkéneg és szénköneny Ez utóbbinak köszöni a gáz gyúlékonyságát."

32 Ma már ismert a harkányi víz pontos összetétele: Ionok Mg/l Nátrium 170 Ammónium 2,9 Kalcium 53,4 Magnézium 13,8 Kálium 15 Klorid 112 Bromid 0,23 Jodid 0,1 Fluorid 1,2 Hidrogén-karbonát 537 Szulfid 8,1 Összes foszfát 9,1 Savak Metabórsav 7 Metakovasav 51 Szabad kénsav Kísérletek a harkányi gyógyvízzel A gyógyvíz szaga, színe, hômérséklete Kémhatása Fémekre gyakorolt hatása AZ ÖRDÖGÁROK PATAK VÍZMINÕSÉG VIZSGÁLATA Fidlóczky Zsuzsa, Érsek Barbara Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Felkészítô tanár: Benkôné Di Giovanni Rita Vizsgálatunk tárgya: környezetünkben lévô Ördögárok patak tisztaságának vizsgálata, amit három adott ponton végzünk el. A tiszai ciánszennyezôdés kapcsán

33 367 fölmerült bennünk az a kérdés, hogy milyen a lakókörnyezetünkben található természetes vizek szennyezettségének mértéke. A patak bemutatása: 1. Honnan ered? 2. Milyen fajta víz? 3. Mi táplálja? 4. Szennyezettségének mértéke Vizsgált szennyezôdések:! klórtartalom! réztartalom! nitrátion tartalom! olajszennyezôdés! foszfátion vizsgálata! ammónium tartalom! vastartalom! mangántartalom! ólomtartalom Egyéb:! ph mérés! keménység vizsgálat! szerves anyag tartalom Befejezésül elemezzük a kapott eredményeket és összegezzük a tapasztalatokat. Poszter: Iskolánk által, az elôzô tanévben rendezett sarródi természettudományi tábor bemutatása, fényképekkel és érdekes kiegészítésekkel. Az ott végzett kísérletek, vizsgálatok ismertetése.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

Vitaminok leírása, hatásai

Vitaminok leírása, hatásai Vitaminok leírása, hatásai A vitaminok két nagyobb csoportra oszthatók, vízben oldódó és zsírban oldódó vitaminokra. &amp

Részletesebben

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük. 1 Az anyagcsere Szerk.: Vizkievicz András Általános bevezető Az élő sejtekben zajló biokémiai folyamatok összességét anyagcserének nevezzük. Az élő sejtek nyílt anyagi rendszerek, azaz környezetükkel állandó

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A cukorbetegség A cukorbetegség - diabetes mellitus A cukorbetegség élethossziglan tartó, jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, amelyben a szervezet nem tudja a táplálékból nyert szõlõcukrot

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), elsı kérdésünk valószínőleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen

Részletesebben

Ásványi anyagok, nyomelemek

Ásványi anyagok, nyomelemek Ásványi anyagok, nyomelemek Makroelemek Mikroelemek - Nyomelemek Makroelemek Kalcium (Ca) Egészséges felnõttek esetén a napi szükséglet 800 mg. Serdülõ- és idõskorban, valamint terhesség, szoptatás esetén

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

I. rész Mi az energia?

I. rész Mi az energia? I. rész Mi az energia? Környezetünkben mindig történik valami. Gondoljátok végig, mi minden zajlik körülöttetek! Reggel felébredsz, kimész a fürdőszobába, felkapcsolod a villanyt, megnyitod a csapot és

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu Sportélettan zsírok Futónaptár.hu A hétköznapi ember csak hallgatja azokat a sok okos étkezési tanácsokat, amiket az egészségének megóvása érdekében a kutatók kiderítettek az elmúlt 20 évben. Emlékezhetünk

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Dohányzás: a halálos szenvedély A dohányzás szervkárosító hatásai Kiadó: Gönc Város

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Röviden a cukorbetegségről

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Röviden a cukorbetegségről 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. 1 Hírlevél Röviden a cukorbetegségről 2-es típusú cukorbetegség szövődményei Kiadó: Gönc Város

Részletesebben

Betegtájékoztató HUMATROPE 18 NE (6 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN

Betegtájékoztató HUMATROPE 18 NE (6 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN HUMATROPE 18 NE (6 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN Humatrope 18 NE (6 mg) injekció patronban Humatrope 36 NE (12 mg) injekció patronban Humatrope 72 NE (24 mg) injekció patronban szomatropin HATÓANYAG: szomatropin.

Részletesebben

Betegtájékoztató ROACCUTAN 10 MG LÁGY KAPSZULA. Roaccutan 10 mg lágy kapszula izotretinoin. HATÓANYAG: 10 mg izotretinoin lágy kapszulánként.

Betegtájékoztató ROACCUTAN 10 MG LÁGY KAPSZULA. Roaccutan 10 mg lágy kapszula izotretinoin. HATÓANYAG: 10 mg izotretinoin lágy kapszulánként. ROACCUTAN 10 MG LÁGY KAPSZULA Roaccutan 10 mg lágy kapszula izotretinoin HATÓANYAG: 10 mg izotretinoin lágy kapszulánként. SEGÉDANYAG: Hidrogénezett szójababolaj, sárga viasz, részlegesen hidrogénezett

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Csontritkulás Csontritkulás ( oszteoporózis = porózus, szivacsos csontot jelent) A csontritkulásnak nevezett állapotban a bontó és építõ szakaszok közötti összhang felbomlik és ennek következtében a csontokat

Részletesebben

Betegtájékoztató HUMULIN R 100 NE/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN. Humulin R 100 NE / ml oldatos injekció patronban (humán inzulin)

Betegtájékoztató HUMULIN R 100 NE/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN. Humulin R 100 NE / ml oldatos injekció patronban (humán inzulin) HUMULIN R 100 NE/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN Humulin R 100 NE / ml oldatos injekció patronban (humán inzulin) HATÓANYAG: Humán inzulin. SEGÉDANYAG: Meta-krezol, glicerin, hígított sósav, nátrium-hidroxid-oldat,

Részletesebben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. -dörzs-elektromos gépek áramfejlesztése -1799, az olasz Gróf Alessandro

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató NovoRapid Penfill 100 NE/ml injekció patronban Milyen hatóanyagot

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

II. Grafikonok elemzése (17 pont)

II. Grafikonok elemzése (17 pont) I. Az ember táplálkozása (10 pont) Többszörös választás 1) Melyek őrlőfogak a maradó fogazatunkban (az állkapcsok középvonalától kifelé számozva)? 1) az 5. fog 2) a 3. fog 3) a 8. fog 4) a 2. fog 2) Melyik

Részletesebben

Tartalom. 2.1 A csontrenszer biológiai szerepe

Tartalom. 2.1 A csontrenszer biológiai szerepe A mozgás szervrendszere Tartalom Szerkesztette: Vizkievicz András 1. Mozgásról általában 2.1 A csontrendszer biológiai szerepe 2.2 A csontok szerkezete 2.3 Csontok alakja 2.4 Csontösszeköttetések 3. Csontrendszer

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv? Ismertesse az optika fejlődésének legjelentősebb mérföldköveit! - Ókor: korai megfigyelések - Euklidész (i.e. 280) A fény homogén közegben egyenes vonalban terjed. Legrövidebb út elve (!) Tulajdonképpen

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

A testmozgás anatómiája Részlet dr. Sánta János sportorvos, belgyógyász-kardiológus előadásából

A testmozgás anatómiája Részlet dr. Sánta János sportorvos, belgyógyász-kardiológus előadásából Mozgásszervi megbetegedések és megelőzésük A testmozgás anatómiája Részlet dr. Sánta János sportorvos, belgyógyász-kardiológus előadásából Az ember egész testalkatát, felépítését a csontváz határozza meg,

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín 3. DIAZ- ÉS DIAZÓIUMSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 3.1. A diazometán A diazometán ( 2 2 ) egy erősen mérgező (rákkeltő), robbanékony gázhalmazállapotú anyag. 1. ábra: A diazometán határszerkezetei A diazometán

Részletesebben

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok rekkel exponálunk a munka végén) és azt utólag kivonjuk digitálisan a képekből. A zajcsökkentés dandárját mindig végezzük a raw-képek digitális előhívása során, mert ez okozza a legkevesebb jelvesztést

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2015. április 24. 12:30 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vese

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 31. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA sejt szövet szerv szervrendszer sejtek általános jellemzése: az élet legkisebb alaki és működési egysége minden élőlény sejtes felépítésű minden sejtre jellemző: határoló rendszer

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia emelt szint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 1 BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN. Somogyi János -- Vér Ágota Első rész

A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN. Somogyi János -- Vér Ágota Első rész A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN Somogyi János -- Vér Ágota Első rész Már több mint 200 éve ismert, hogy szöveteink és sejtjeink zöme oxigént fogyaszt. Hosszú ideig azt hitték azonban, hogy

Részletesebben

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016 A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016 A Reális Zöldek Klub fontosnak tartja a természet és a környezet állapotának megőrzését és ápolását, ugyanakkor

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

Feladatok haladóknak

Feladatok haladóknak Feladatok haladóknak Szerkesztő: Magyarfalvi Gábor és Varga Szilárd (gmagyarf@chem.elte.hu, szilard.varga@bolyai.elte.hu) Feladatok A formai követelményeknek megfelelő dolgozatokat a nevezési lappal együtt

Részletesebben

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája Budapest XIII. kerület klímastratégiája 2011 2020 Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Célok és alapelvek...5 Kapcsolat az önkormányzat által már elfogadott koncepciókkal és stratégiákkal...7 II. Helyzetkép...8

Részletesebben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben Atomfizika ψ ψ ψ ψ ψ E z y x U z y x m = + + + ),, ( h ) ( ) ( ) ( ) ( r r r r ψ ψ ψ E U m = + Δ h z y x + + = Δ ),, ( ) ( z y x ψ =ψ r Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet),

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Egészségügyi alapismeretek emelt szint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 9. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR Inzulinrezisztencia TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson

Részletesebben

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Emberi szövetek. A hámszövet

Emberi szövetek. A hámszövet Emberi szövetek Az állati szervezetekben öt fı szövettípust különböztetünk meg: hámszövet, kötıszövet, támasztószövet, izomszövet, idegszövet. Minden szövetféleség sejtekbıl és a közöttük lévı sejtközötti

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Röviden a cukorbetegségről

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Röviden a cukorbetegségről 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Röviden a cukorbetegségről A diabéteszről általában Kiadó: Gönc Város Önkormányzata

Részletesebben

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Testünk építőkövei: A vitaminok

Testünk építőkövei: A vitaminok Testünk építőkövei: A vitaminok Vitamin A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulájú, különféle kémiai összetételű biológiailag aktív szerves vegyületek. Az emberi szervezetbe

Részletesebben

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba BME NTI 1997 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÁS... 3 2.1. Töltéshordozók keletkezése (ionizáció) töltött részecskéknél...

Részletesebben

DIÉTÁS TANÁCSADÁS Tablettával és inzulinnal kezelt cukorbetegek, hozzátartozóik részére, szakképzett dietetikusok segítségével.

DIÉTÁS TANÁCSADÁS Tablettával és inzulinnal kezelt cukorbetegek, hozzátartozóik részére, szakképzett dietetikusok segítségével. 2 INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINK, SZERVIZ & ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Dcont SZAKÜZLET és SZERVIZ 77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98. Nyitva tartás: Hétfő - csütörtök: 7.30-16.30 Péntek: 7.30-14.00 Nyitvatartási

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam 9-10. évfolyam A szakközépiskolában a kémia tantárgy keretében folyó személyiségfejlesztés a természettudományos nevelés egyik színtereként a hétköznapi életben hasznosulni képes tudás épülését szolgálja.

Részletesebben

Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20.

Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20. Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20. Elérhető pontszám 100 Elért pontszám Kód I. Definíció (2 pont) A közös funkciót ellátó szervek szervrendszert alkotnak. II. Egyszerű választás (10 pont) 1.

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk. Fodor Béla Környezettechnika 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk. Megj.: - A napenergia, biomassza s geotermikus energia tématerületén részben a Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat.

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat. Nyomelemek, ásványi anyagok: Nevükhöz hűen csak nyomokban, egészen icipici mennyiségben szükségesek a szervezet számára, ugyanakkor ez a nagyon kicsike mennyiség egyben létfontosságú is! Néhány rövid mondat

Részletesebben

az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja.

az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja. Légzés az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja. Az életet biztosító, egymással szorosan összefüggő két

Részletesebben

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Idei gyorsjelentés http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2 015/7/16/Az_elmult_7_ev_legrosszab b_eredmenye_szulet_azozlb

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 FIGYELEM! AZ ONLINE FELADATOK ÉS A PDF KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! Minden esetben az online feladat tekinthető véglegesnek! Kövessétek az

Részletesebben

A napenergia hasznosítás lehetőségei

A napenergia hasznosítás lehetőségei A napenergia hasznosítás lehetőségei Energetikai szakmai nap Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 2015. 09. 25. A Föld energiaforrása, a földi élet fenntartója a Nap Nap legfontosabb

Részletesebben

Elektromágneses hullámok, a fény

Elektromágneses hullámok, a fény Elektromágneses hullámok, a fény Az elektromos töltéssel rendelkező testeknek a töltésük miatt fellépő kölcsönhatását az elektromos és mágneses tér segítségével írhatjuk le. A kölcsönhatás úgy működik,

Részletesebben

1.ábra A kadmium felhasználási területei

1.ábra A kadmium felhasználási területei Kadmium hatása a környezetre és az egészségre Vermesan Horatiu, Vermesan George, Grünwald Ern, Mszaki Egyetem, Kolozsvár Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár (Korróziós Figyel, 2006.46) Bevezetés A fémionok

Részletesebben

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata ahol t a szuszpenzió, t o a diszperzióközeg kifolyási ideje, k a szuszpenzió, k o pedig a diszperzióközeg sárásége. Kis szuszpenziókoncentrációnál a sáráségek hányadosa elhanyagolható. A mérési eredményeket

Részletesebben

Biológia 8. osztály. A harmadik forduló. Anyagcsere szervrendszere: A)... B)... C)... D)...

Biológia 8. osztály. A harmadik forduló. Anyagcsere szervrendszere: A)... B)... C)... D)... MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila Tanulói Bmunkafüzet S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Péter Orsolya Albert Attila kémia ember a természetben műveltségterület 3 A klór reakciói 8 A kén olvadása és forrása 10 A

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

Az ember fogképlete. Az emésztõrendszer felépítése. zománc. dentin. korona. szájüreg. garat nyelv nyelõcsõ. fogüreg erekkel, idegekkel.

Az ember fogképlete. Az emésztõrendszer felépítése. zománc. dentin. korona. szájüreg. garat nyelv nyelõcsõ. fogüreg erekkel, idegekkel. Az emésztőrendszer felépítése I. elõbél szájnyílás szájüreg fogak fogképlet nyelv nyálmirigy ízlelõbimbó öklendezés nyelés garat gégefedõ porc nyelõcsõ perisztaltikus mozgás gyomor fogszuvasodás fogínysorvadás

Részletesebben

A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról

A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról Rengeteg tévinformáció "marketing szöveg" és áltudományos szenzáció található a világhálón a vitaminokról és forrásaikról. Cikkünkben megpróbálunk a tényekre

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.)

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Atomok, atommodellek (tankönyv 82.o.-84.o.) Már az ókorban Démokritosz (i. e. 500) úgy gondolta, hogy minden anyag tovább nem osztható alapegységekből,

Részletesebben

A keringési rendszer rendellenességei

A keringési rendszer rendellenességei A keringési rendszer rendellenességei Vérszegénység (anaemia) Szerkesztette: Vizkievicz András A vérszegénység olyan állapot, amelyben a vörösvértestek száma, vagy a hemoglobin mennyisége túl alacsony,

Részletesebben

4. sz. melléklete az OGYI-T-10363/01-03 sz. Forgalomba hozatali engedély módosításának BETEGTÁJÉKOZTATÓ

4. sz. melléklete az OGYI-T-10363/01-03 sz. Forgalomba hozatali engedély módosításának BETEGTÁJÉKOZTATÓ 4. sz. melléklete az OGYI-T-10363/01-03 sz. Forgalomba hozatali engedély módosításának Budapest, 2006. augusztus 25. Szám: 7814/41/2006 7813/41/2006 26 526/41/2005 Eloadó: dr. Mészáros Gabriella Módosította:

Részletesebben

INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENY 2011

INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENY 2011 NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ ZRT. KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENY 2011 AZ ISKOLA NEVE:... AZ ISKOLA

Részletesebben

A poláros fény rejtett dimenziói

A poláros fény rejtett dimenziói HORVÁTH GÁBOR BARTA ANDRÁS SUHAI BENCE VARJÚ DEZSÕ A poláros fény rejtett dimenziói Elsõ rész Sarkított fény a természetben, polarizációs mintázatok Mivel az emberi szem fotoreceptorai érzéketlenek a fény

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

Földrajz. Csapat neve:

Földrajz. Csapat neve: Földrajz I. Az alábbiakban műholdakról, szondákról látsz képeket. Nevezd meg, hogy melyiket látod. Amennyiben nem egy konkrét műholdról/szondáról van szó úgy az üzemeltető rendszert nevezd meg. II. Az

Részletesebben

Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával, Saccharomyces cerevisiae-ben előállított).

Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával, Saccharomyces cerevisiae-ben előállított). 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Actraphane 30 InnoLet 100 NE/ml szuszpenziós injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával,

Részletesebben

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak. Egy homokot tartalmazó tál tetejére teszünk a pépből egy kanállal majd meggyújtjuk az alkoholt. Az alkohol égésekor keletkező hőtől mind a cukor, mind a szódabikarbóna bomlani kezd. Az előbbiből szén az

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek A haj és a vitaminok A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek Hajunk állapotát nagyban befolyásolja, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A hajhagymák vitamin vagy nyomelemhiánya

Részletesebben

1. Az emésztôrendszerrôl általában

1. Az emésztôrendszerrôl általában 1. Az emésztôrendszerrôl általában Az emésztôrendszer a szájüregtôl a végbélnyílásig tart. A nyelôcsövet a gyomor, azt pedig a vékonybél követi. A nyelôcsô tulajdonképpen a mellkasban helyezkedik el, a

Részletesebben

1. A Nap, mint energiaforrás:

1. A Nap, mint energiaforrás: A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a dolgozatok

Részletesebben

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA EPOLAR Trio tabletta és rágótabletta Mielott elkezdené szedni

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben